三ポイントスターターとは何ですか?
3ポイントイニシエータの定義
3ポイントスターターは、初期の高電流を管理することでDCモーターの起動と制御を助ける装置です。
モーターの一般的な電動力方程式は以下の通りです:

ここでE=供給電圧;Eb=逆誘導電圧;Ia=アーマチュア電流;Ra=アーマチュア抵抗。起動時にはEb = 0なので、E = Ia.Raとなります。

スターター図
OFF、RUNおよび接続点などのコンポーネントがスターター図に示され、その構造と機能を説明しています。

3ポイントスターターの構造
構造的には、スターターは可変抵抗で、いくつかの部品に組み込まれています。これらの部品の接点はスタッドと呼ばれ、それぞれOFF、1、2、3、4、5、RUNと表示されています。さらに、以下のような3つの主要な点があります。
「L」ワイヤ端子(電源の正極に接続)
「A」アーマチュア端子(アーマチュア巻線に接続)
「F」励磁端子(励磁巻線に接続)
動作原理
その構造を学んだ後、3ポイントスターターの動作について見てみましょう。まず、DCモーターの電源がオンになると、ハンドルはOFF位置にあります。ハンドルはスプリングの力によってゆっくりと動き、第1スタッドに接触します。この場合、並列回路を通じて始動抵抗に提供された非電圧コイルを介してシャントまたは複合モーターのフィールド巻線に電力が供給されます。始動抵抗全体がアーマチュアに直列に接続されます。そのため、始動時の高いアーマチュア電流は制限されます。この段階での電流方程式は次のようになります。
ハンドルがさらに動くと、スタッド2、3、4などと順次接触し、モーターの速度が増加するにつれてアーマチュア回路の直列抵抗を徐々にカットします。最後に、始動ハンドルが「RUN」位置にあるとき、始動抵抗全体が排除され、モーターは通常の速度で動作します。
これは、速度とともに発生する逆誘導電圧が供給電圧を相殺し、アーマチュア電流を減少させるためです。
セキュリティメカニズム
非電圧コイルは、正常条件下ではスターターが動作位置に留まり、停電時にはOFFにリリースすることで安全性を向上させます。
4ポイントスターターとの比較
3ポイントスターターとは異なり、4ポイントスターターは接続を失うことなくより広い範囲のモーター速度に対応でき、特定の用途にはより適しています。
3ポイントスターターの欠点
3ポイントスターターの主要な欠点は、パフォーマンスが悪く、モーターが異なる速度を必要とする場合、これをフィールドレオスタットを調整することで制御することです。フィールド抵抗を高めることでモーターの速度を上げると、シャントフィールド電流が減少します。